高考物理经典例题专题剖析4

高考物理经典例题专题剖析4

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时间:2018-06-11

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1、高考二轮复习物理经典例题专题剖析:力学三大规律在物理中解决动力学问题有三个基本观点:力的观点、动量的观点、能量的观点。一、力的观点与动量观点结合例1.如图所示,长12m,质量为50kg的木板右端有一立柱,木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩因数为0.1,质量为50kg的人立于木板左端,木板与均静止,当人以4m/s2的加速度匀加速向右奔跑至板右端时立即抱住木柱,试求:(g取10m/s2)(1)人在奔跑过程中受到的摩擦力的大小。(2)人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间。(3)人抱住木柱后,木板向什么方向滑动?还能滑行多远的距离?解析:人相对木板奔跑时,设人的质量为,加速度为,木板的质量

2、为M,加速度大小为,人与木板间的摩擦力为,根据牛顿第二定律,对人有:;(2)设人从木板左端开始距到右端的时间为,对木板受力分析可知:故,方向向左;由几何关系得:,代入数据得:(3)当人奔跑至右端时,人的速度,木板的速度;人抱住木柱的过程中,系统所受的合外力远小于相互作用的内力,满足动量守恒条件,有: (其中为二者共同速度)代入数据得,方向与人原来运动方向一致;以后二者以为初速度向右作减速滑动,其加速度大小为,故木板滑行的距离为。点评:用力的观点解题时,要认真分析物体受力及运动状态的变化,关键是求出加速度。二、动量观点与能量观点综合例2.如图所示,坡道顶端距水平面高度为,质量为的小物块A从

3、坡道顶端由静止滑下,在进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为m2的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端O点。A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OM段A、B与水平面间动摩擦因数均为,其余各处的摩擦不计,重力加速度为,求:(1)物块A在与挡板B碰撞前瞬间速度的大小。(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零)。解析:(1)物块A在坡道上滑行时只有重力做功,满足机械能守恒的条件,有,故。(2)A、B在水平道上碰撞时内力远大于外力,A、B组成的系统动量守恒,有接着A、B一起压

4、缩弹簧到最短,在此过程中A、B克服摩擦力所做的功由能量守恒定律可得,所以。点评:有关弹簧的弹性势能,由于教材中没有给出公式,因此一般只能通过能量的转化和守恒定律来计算。能量守恒是自然界普遍遵守的规律,用此观点求解的力学问题可以收到事半功倍的效果,认真分析题中事实实现了哪些能量的转化和转移,否则可能会前功尽弃。例3.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m,长度为的小车,小车左端有一质量也是m可视为质点的物块,车子的右壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与车长相比可忽略),物块与小车间滑动摩擦因数为,整个系统处于静止状态。现在给物块一个水平向右的初速度,物块刚好能与小车右壁的弹簧接

5、触,此时弹簧锁定瞬间解除,当物块再回到左端时,恰与小车相对静止。求:(1)物块的初速度及解除锁定前小车相对地运动的位移。(2)求弹簧解除锁定瞬间物块和小车的速度分别为多少?解析:(1)物块在小车上运动到右壁时,设小车与物块的共同速度为,由动量守恒定律得,由能量关系有,故,在物块相对小车向右运动的过程中,小车向右作匀加速运动加速度为,速度由0增加到,小车位移为,则;(2)弹簧解除锁定的瞬间,设小车的速度为,物块速度为,最终速度与小车静止时,共同速度为,由动量守恒定律得,由能量关系有,联立四式解得:和(舍去),所以,。点评:弹簧锁定意味着储存弹性势能能量,解出锁定意味着释放弹性势能能量。求解

6、物理问题,有时需要根据结果和物理事实,作出正确判断,确定取舍。例4.一辆质量为=2kg的平板车,左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车之间的动摩擦因数=0.4,如图所示,开始时平板车和滑块共同以=2m/s的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短,且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反。设平板车足够长,以至滑块不会滑到平板车右端(取g=1.0m/s2),求:(1)平板车第—次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离。(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度。(3)为使滑块始终不会滑到平板车右端,平板车至少多长?解析:(1)平板车第—次与墙壁碰撞后因受滑块对它

7、的摩擦力作用而向左作匀减速直线运动。设向左运动的最大距离为,由动能定理得所以有(2)假设平板车第二次与墙壁碰撞前和物块已经达到共同速度,由于系统动量守恒,有,即设平板车从第—次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离处到再加速到速度所发生的位移大小为,由动能定理得有,显然,表明平板车第二次与墙壁碰撞前已经达到了共同速度,这一速度也是平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度;(3)平板车与墙壁多次碰撞,使与之间发生相对滑动。由于摩擦生热,系统的动能逐

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